Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Входы системы

    Для исследования динамики и устойчивости системы объект — регулятор часто вместо ступенчатых возмущений используют синусоидальные. При этом график выходного сигнала сравнивается с подобным же графиком возмущения, подаваемого на вход системы. Указанное сравнение включает сравнение величины амплитуды на выходе с величиной амплитуды на входе. Кроме того, определяют разницу во времени между двумя сходственными точками обеих кривых (эта разница относится ко времени полного периода синусоидального воздействия на входе системы). [c.101]


    Весовая функция к (/) — это функция времени, описывающая реакцию системы в некоторый момент времени t на единичную импульсную функцию б ( ), поданную на вход системы в момент времени / — /з, где 3 — транспортное запаздывание сигнала, т. е. время прохождения импульса через систему. [c.231]

    На вход системы поступает группа объектов для анализа наличия того или иного свойства. С помощью датчиков измеряются параметры, характеризующие исследуемые объекты. При подборе катализаторов роль датчиков выполняют масс-спектрометры, фотометры, спектрометры ЯМР, вискозиметры и т. п. Параметры объектов, получаемые с помощью датчиков, называют признаками или дескрипторами. В результате работы датчиков исследуе- [c.77]

    Выбор технических средств для АСУ ТП в значительной мере обусловлен числом н степенью сложности объектов управления, которые, в частности, характеризуются числом контуров управления, а также числом входных и выходных сигналов. Сигналы, поступающие на вход системы управления, могут иметь аналоговую или дискретную (цифровую) форму. [c.269]

    Первый принцип связан со входом системы. Он требует проверить, необходимо ли требуемое количество исходного продукта и нет ли в распоряжении другого, более выгодного сырья или источника первичной энергии. [c.204]

    Возмущение в виде случайного сигнала. Пусть на вход системы подано случайное возмущение по составу потока, при этом на выходе потока из аппарата изменение концентрации индикатора носит случайный характер. Обозначим через Ryx t) взаимно корреляционную функцию выходного и входного сигналов, а через Rx t—1) автокорреляционную функцию выходного сигнала. Тогда искомая функция распределения С () является решением интегрального уравнения. [c.28]

    При моделировании физико-химических систем переменные управления и наблюдения, как правило, известны заранее. Если для ФХС построена реализация в виде ненаблюдаемой модели, то это значит, что вектор состояния модели содержит больше переменных состояния, чем может быть определено по результатам наблюдения измеряемых переменных. Тогда существует реализация более низкой размерности, которая соответствует тем же сигналам на выходе и входе системы, но является вполне наблюдаемой. Аналогично, если построенная модель неуправляема, это значит, что вектор состояния модели обладает слишком большой размерностью, чтобы быть управляемым с помощью заданного вектора управления. Тогда существует другая реализация меньшей размерности, которая является вполне управляемой. [c.112]


    Здесь t = VIQ — среднее время пребывания частиц в системе V — объем ячейки перемешивания Q — объемная скорость потока (), с ) — концентрация вещества па входе в аппарат и в самом аппарате. В момент --О на вход системы подано возмущение типа 8-функции. [c.243]

    Ni, индекс ноль соответствует входу системы. [c.267]

    Рассмотрим схему статистического метода идентификации нелинейного объекта с помощью подачи на его вход специального тестового случайного сигнала. Метод основан на статистической теории динамических систем, развитой в работе [4]. В данном случае задача идентификации сводится к поиску неизвестных параметров объекта, которыми служат коэффициенты оператора в гильбертовом пространстве. Сигнал на входе системы раскладывается в ряд подфункциям Лагерра  [c.444]

    Постановка задачи. На вход системы с весовой функцией К t, х) воздействует случайный процесс и (t), состоящий из случайного сигнала s (t), случайной помехи w (t) и набора известных функций /j (t), /2 (i), /д (t) с неизвестными коэффициентами [c.478]

    Целевым продуктом является веш,ество R. Сырье , подаваемое на вход системы, содержит только вещество А, концентрация которого равна Сд . В сепараторе полностью отделяется вещество R. Доля а потока веществ А и В, а также доля потока веществ X и Y возвращаются на вход реактора. [c.340]

    В случае занятости всех каналов памяти блок 8 начинает работать по логике отбора (команда на отбор выдается блоком 3). Происходит поиск канала по признаку наименее важной группы аварийности. При нахождении канала, занятого сигналом такой группы, происходит автоматическое стирание информации с цифрового индикатора и немедленная запись поступившего более важного сигнала. Для исключения повторного прохождения в приемный канал сигнала, принятого оператором, но не устраненного со входа системы, из блока 27 на вентили 5 ж 6 подается сигнал запрета. В момент вызова изображения на блоке 27 (мнемосхеме) видны символы сработавших датчиков и изображения участков, на которых произошли нарушения. Таким образом, при небольших размерах индикаторного массива решается задача представления оператору наиболее важной в каждый данный момент времени информации от большого числа датчиков. [c.162]

    Существенно неодинакова эффективность зрительного анализатора при работе с излишней, перцептивной (воспринимаемой) и сложной смысловой информацией. Первый вид информации отбрасывается оператором на входе системы со скоростью 110— 120 символов в 1 с на переработку второго требуются десятки, сотни мс восприятие и оценка третьего длится от десятых долей секунды в элементарных поисковых задачах до нескольких секунд в мыслительных. [c.67]

    Зародыши новой фазы, возникнув при входе системы в зону метастабильности (рис.3.1),увеличиваются в размере при движении по ней, а при пересечении поверхности спинодали, где работа образования новой фазы минимальна или даже равна нулю [180], достигают критических размеров [c.91]

    Однако большая толщина сольватной оболочки служит препятствием для ассоциации молекул растворенного вещества, определяя тем самым ширину концентрационного интервала от момента насыщения раствора в описанном выше понимании до появления в растворе сольватированных ассоциатов молекул растворенного вещества, т.е. до входа системы в пространство метастабильного состояния между бинодальной и спинодальной поверхностями (насыщение в общепринятой терминологии). При этом чем быстрее растет прочность и время жизни связи между молекулами сольвента в сольватной оболочке в направлении движения к ядру (к молекуле растворенного вещества), тем позже начнется ассоциация и тем шире будет упомянутый концентрационный интервал. [c.94]

    В модели 540, 560 (рис. 11.47) и 570 входит система обработки САА-06. Характеристики систем обработки будут описаны ниже. [c.115]

    Не останавливаясь детально на важнейших конструктивных особенностях современных хромато-масс-спектрометров (подробнее см. [63, 641), перечислим основные узлы прибора. В их число входят система соединения газового хроматографа и масс-спектрометра, чаще всего включающая так называемый молекулярный сепаратор, источник ионов, масс-анализатор, детектирующие устройства и — во всех современных моделях — системы обработки полученной информации, базирующиеся на достаточно быстродействующих ЭВМ с мощными внешними устройствами памяти (не менее 1—2 мегабайт). [c.199]

    Кроме того, в электрооборудование установки ДСП входит система автоматического регулирования ее режима, которую мы рассмотрим отдельно. Остальная электроаппаратура, применяемая в печных подстанциях, не отличается по условиям работы и методам выбора от аналогичной аппаратуры общепромышленных электроустановок. [c.196]

    Система регулирования с компенсацией используется в процессах, где. основные возмущения известны и могут быть измерены, gl Замкнутая система регулирования. В этом случае значение выходной величины используется для воздействия на вход системы путем введения обратной связи. [c.45]

    Этот характер распределения подвержен статистическим законам и находится по виду сигнала, проходящего через систему. В качестве такого сигнала используется подача вещества (индикатора) на вход системы в виде ступенчатого, импульсного или частотного возмущения (см. выше). [c.102]

    Известно, что применение детерминистического подхода, основанного на анализе причинно-следственных связей, ограничено областью сравнительно простых задач моделирования. Процессы производств УКМ являются сложными многостадийными многофакторными процессами, физико-химическая сущность которых до конца пока не ясна. Кроме того, они являются типичными стохастическими системами, поскольку как входы системы, т. е. свойства сырья, так и характеристики технологических воздействий на него подвер кены случайным колебаниям из-за множества факторов, большинство из которых неуправляемы. [c.155]


    Весовая функция Л t) — это функция времени, описывающая реакцию системы в некоторый момент времени I на единичную импульсную функцию б ), поданную на вход системы в момент времени [c.231]

    II )лжна быть ликвидирована. Чтобы этого не произошло, на входе системы [c.239]

    Bepoятнo ти PfJ составляют матрицу вероятностей перехода , элементы которой P J обозначают вероятности заполнения -х ячеек каплями дисперсной фазы за счет потоков Q J из г-й ячейки за один переход, а элементы PJJ — вероятности того, что дисперсная фаза останется в -й ячейке за один переход. Для задачи цепей Маркова случайного блуждания с непрерывным источником элемент Роо=1> а элементы Р =0, так как дисперсная фаза из ячеек не может вернуться на вход системы. Элементы матрицы Р находятся на основе экспоненциального закона РВП капель в ячейках с учетом дополнительного изменения УС ячеек за счет всплывания (осаждения) капель, которое, как принято, происходит по уравнению первого порядка  [c.268]

    При решении задач синтеза математических описаний ФХС, в состав которых могут входить системы автоматического управления, иногда целесообразно отвлечься от излишне подробного топологического описания САУ и ограничиться более компактным (свернутым) топологическим представлением САУ ФХС. С этой целью введем специальные псевдоэнергетические связи. В теории автоматического регулирования входной величиной регулятора обычно принято считать отклонение измеряемого параметра от заданного его значения Агр. Выходом регулятора всегда является положение регулирующего органа, которое можно представить в виде [c.270]

    Система стабилизации давления основана на следующем алгоритме управления. Пульт управления снабжается блоком системы стабилизации. При подаче сигнала на входе системы управления анализируется его величина. Если разница между фактической и заданной величинами давления не превышает заданной предельной величины, то на его выходе появляется сигнал величиной ис = и с- Если разница между фактической и заданной величинами давления превышает предельную величину (ДОд = Дипред), начинается отчет выдержки времени. При этом на выходе блока стабилизации сигнал будет соответствовать максилсуму скорости двигателя насоса и сохраняться до снижения этой разницы до заданного предельного значения. [c.9]

    Если в одном из реакторов повысится давление, то система запщты выполнит все с бответств щие действия согласно разработанному алгоритму для данной аварийной ситуации. При максимальном значении давления датчики выдают сигналы на модули аналоговых входов системы МЗС. Дискретный сигнал с выхода модулей аналоговых входов проходит модули логики защиты (И, ИЛИ). Модуль логики защиты ИЛИ выдает сигналы на модуль управления МУ, а также на оконечные модули логики защиты И. Модуль логики управления МУ через электро-пневматический клапан выдает сигнал на отсекатель, перекрывающий линию подачи исходного вещества в реактор. При прекращении подачи этого вещества датчики выдают сигналы на модули аналоговых входов. Сигналы с выходов модулей аналоговых входов проходят модули логики защиты И, ИЛИ и поступают на вход оконечного модуля логики защиты И. Этот последний, [c.163]

    Отличительной особенностью ампульных батарей является то, что в них используют весьма агрессивные электролиты, обладающие высокой электрической проводимостью (как правило, концентрированные кислоты или щелочи), а заливка электролита в элементы производится иод давлением. Это приводит к существенному различию технико-эксплуатационных характеристик ио сравнению с водоактивируемыми батареями приведение элементов в действие протекает интенсивно, занимая иногда доли секунды, а наиболее эффективными являются форсированные режимы разряда. Автоматически активируемая ампульная батарея — сложный агрегат, в состав которого кроме блока элементов входят системы, обеспечивающие хранение электролита, подачу его в требуемый момент в элементы, вывод газообразных продуктов саморазряда, термостатирование при пониженной температуре окружающей среды. [c.250]

    Арсенал средств для осуществления этапа в может быть весьма значительным. Уже в настоящее время можно видеть проекты, в которых имеются элементы кибернетической организации процесса. Примером может служить проект агрегата синтеза аммиака - большой мощности . В этом агрегате увеличение содержания метана в конвертированном газе после отделения конверсии природного газа вызывает накопление метана в циркуляционном газе отделения синтеза аммиака, что ведет к увеличению числа продувок системы. Продувочные газы после выделения из них аммиака сжигаются в топке трубчатого конвертора. Повышение температуры топочных газов, как следствие сжигания метана и водорода, содержащихся в продувочном газе, приводит к снижению содержания метана в конвертированном газе. Эта схема имеет структуру и принципиальные связи подобно операционному усилителю с обратной связью аналоговой вычислительной машины. По аналогии с терминами электроники имеется глубокая отрицательная обратная связь , которая делает схему нечувствительной к изменениям как на входе системы, так и внутри ее. Обратной связью юхвачены отделения шахтной конверсии и конверсии окиси углерода, а также отделение очистки II предкатализа, что в значительной мере упрощает управление агрегатом. [c.488]

    В общую систему технического водоснабжения ТЭЦ 4 входят система подготовки воды для котлов высокого — 98 и 138 атм давления система очистки конденсата сисггема оборотного водоснабжения система повторного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения снабжается водой из городского ком-мз нального водопровода МУГГ Уфаводоканал . [c.116]

    В общую систему технического водоснабжения ТЭЦ—1 входят системы подготовки воды для котлов среднего — 38 атм, и высокого - 98 атм, давления, система повторного водоснабжения, система оборотного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения снабжается водой из городского коммунального водопровода через водопроводные сети ОАО УНПЗ. Параллельно с основной технологией постоянно совершенствуется система водоподготовки ТЭЦ-1, обеспечивая тем самым эффективную работу станции и экономичность самого процесса водоподготовки. В частности, модернизация оборудования и увеличение производственных мощностей станции в конце 1960-х — нача ле 1970-х гг. вызвали необходимость совершенствования системы водоподготовки. Реконструкция и строительство коммуникаций систем водоподготовки станции осуществлялись следующим образом - около 900 м сетей построено и эксплуатируется с момента ввода станцин в эксплуатацию в 1938 г., 939 м сетей эксплуатируется со времени реконструкции станции в 1972-1973 гг. [c.137]

    В общую систему технического водоснабжения ТЭЦ-2 входят системы подготовки воды для котлов среднего — 38 атм, и высокого — 138 атм, дав.пения и система подготовки воды для подпитки тепловой сети. Система хозяйственно—питьевого водоснабжения снабжается водой из городского коммунального водопровода по договору с МУП Уфаводоканал . [c.139]

    В обшую систему технического водоснабжения ТЭЦ—3 входят система подготовки воды для котлов высокого — 98 атм, давления, система оборотного водоснабжения и система повторно-последовательного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения снабжается водой из городского коммунального водопровода через водопроводные сети ОАО НУНПЗ. [c.141]

    Диафамма на рис, 4, в - результирующая она получается делением ширины потока на рис. 4, б на соответствующую ширину потока на диафамме 4, а. Из рис. 4, в следует, что по мере движения потоков от входа системы к ее выходу неэнергетич. затраты увеличиваются быстрее, чем энергетические. Подобные ХТС довольно широко распространены в пром-сти. [c.410]


Смотреть страницы где упоминается термин Входы системы: [c.26]    [c.90]    [c.75]    [c.255]    [c.271]    [c.291]    [c.323]    [c.291]    [c.110]    [c.355]    [c.26]    [c.200]   
Введение в моделирование химико технологических процессов Издание 2 (1982) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте